CuS/NiFe-LDH/NF as a Bifunctional Electrocatalyst for Hydrogen Evolution (HER) and Oxygen Evolution Reactions (OER)

过电位 双功能 析氧 电催化剂 分解水 化学 化学工程 材料科学 无机化学 催化作用 物理化学 电化学 有机化学 电极 光催化 工程类
作者
Bilal Sarfraz,Ifra Bashir,Ali Rauf
出处
期刊:Fuel [Elsevier]
卷期号:337: 127253-127253 被引量:55
标识
DOI:10.1016/j.fuel.2022.127253
摘要

Increasing energy demands have motivated scientists to work out affordable, clean, and renewable energy technologies to replace conventional fossil fuels. Among different energy resources, hydrogen energy produced by electrochemical water splitting is gaining more attention. One electrocatalyst for both oxygen evolution reaction (OER) and hydrogen evolution reaction (HER) is the greatest challenge in the field of electrochemical water splitting. NiFe-LDH has been widely investigated for OER but shows poor performance for HER and overall water splitting (OWS). We have explored the enhanced electrochemical activities by depositing CuS particles on NiFe-LDH. The prepared CuS/NiFe-LDH/NF electrocatalyst requires an overpotential of only 55 mV to achieve the current density of 10 mA cm−2 in case of hydrogen evolution reaction (HER) which is close to the ideal noble metal catalyst (Pt/C 33 mV for 10 mA cm−2). While in the case of OER, CuS/NiFe-LDH shows an overpotential of 170 mV to deliver a current density of 10 mA cm−2. More importantly, CuS/NiFe-LDH/NF composite can act as an excellent bifunctional electrocatalyst for HER and OER. To achieve the current density of 10 mA cm−2 in the overall water splitting process, CuS/NiFe-LDH/NF cell voltage is 1.517 V. The prepared electrocatalyst also showed good stability for 72 h’ time. The composite formation of CuS with NiFe-LDH opens a new way of boosting the electrochemical activity of water splitting.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
June完成签到 ,获得积分10
刚刚
1秒前
1秒前
2秒前
3秒前
yl完成签到,获得积分10
3秒前
嘻哈师徒完成签到,获得积分10
4秒前
小徐完成签到 ,获得积分10
4秒前
洪旺旺完成签到 ,获得积分10
4秒前
下一秒发布了新的文献求助10
6秒前
妙手回春板蓝根完成签到,获得积分10
7秒前
涛涛发布了新的文献求助10
7秒前
Orange应助一拳打爆地球采纳,获得10
7秒前
8秒前
9秒前
开胃咖喱完成签到,获得积分10
9秒前
秉烛夜游完成签到,获得积分10
10秒前
倩Q完成签到,获得积分10
10秒前
阿星捌完成签到 ,获得积分10
11秒前
学术学习完成签到,获得积分10
11秒前
哈哈哈哈应助现实的宝马采纳,获得30
11秒前
FashionBoy应助chuenpo采纳,获得10
12秒前
houruibut完成签到,获得积分10
15秒前
失眠的汽车完成签到,获得积分10
15秒前
jiangmi完成签到,获得积分10
16秒前
halo完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
千九完成签到,获得积分10
18秒前
Redinn完成签到,获得积分10
18秒前
艾路完成签到,获得积分10
19秒前
傲娇的咖啡豆完成签到,获得积分10
20秒前
22秒前
XiaoM关注了科研通微信公众号
22秒前
专注之双完成签到,获得积分10
22秒前
白什么冰完成签到 ,获得积分10
23秒前
xiaobo完成签到,获得积分10
23秒前
Ranchoujay发布了新的文献求助10
23秒前
科研通AI6.2应助一介书生采纳,获得10
24秒前
涛涛完成签到,获得积分10
27秒前
xiangzq完成签到,获得积分10
27秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6028666
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7694077
关于积分的说明 16187228
捐赠科研通 5175858
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2769783
邀请新用户注册赠送积分活动 1753178
关于科研通互助平台的介绍 1638965